中国韩国日本在线观看免费,A级尤物一区,日韩精品一二三区无码,欧美日韩少妇色

當(dāng)前位置:主頁(yè) > 科技論文 > 自動(dòng)化論文 >

電容式微位移傳感器校準(zhǔn)技術(shù)的研究

發(fā)布時(shí)間:2018-06-16 11:51

  本文選題:微位移 + 光外差技術(shù); 參考:《山東理工大學(xué)》2017年碩士論文


【摘要】:隨著科技的不斷發(fā)展,人類能夠測(cè)量的量級(jí)越來(lái)越小,精密測(cè)量?jī)x器應(yīng)運(yùn)而生。納米級(jí)的位移傳感器生產(chǎn)技術(shù)已逐漸成熟,但是通過(guò)分析國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的線位移傳感器校準(zhǔn)系統(tǒng)及JJF1305 -2011 (《線位移傳感器校準(zhǔn)規(guī)范》),發(fā)現(xiàn)尚未出臺(tái)一套能夠結(jié)合光電測(cè)試技術(shù)且具有針對(duì)性的微位移傳感器的校準(zhǔn)系統(tǒng)。因此,本文主要針對(duì)電容式微位移傳感器輸出電壓、電流值較小,現(xiàn)有校準(zhǔn)過(guò)程較為復(fù)雜的特性,研究設(shè)計(jì)了一套高精度、高分辨率并具有一定實(shí)踐價(jià)值的校準(zhǔn)系統(tǒng),望彌補(bǔ)當(dāng)前在微位移傳感器校準(zhǔn)系統(tǒng)方面的缺失。首先,本文介紹了電容式微位移傳感器的工作原理,結(jié)合激光外差測(cè)量技術(shù)及聲光調(diào)制技術(shù)建立數(shù)學(xué)模型,得出位移求解公式,并以此設(shè)計(jì)了校準(zhǔn)系統(tǒng)的原理框圖。其次,為實(shí)現(xiàn)在一定精度要求下的校準(zhǔn)要求,設(shè)計(jì)了光源穩(wěn)頻模塊,選擇了聲光調(diào)制器、激振器、功率放大器及光電二極管;設(shè)計(jì)了校準(zhǔn)系統(tǒng)的電路部分,并結(jié)合軟件實(shí)現(xiàn)校準(zhǔn)系統(tǒng)與被校準(zhǔn)傳感器測(cè)量數(shù)據(jù)在計(jì)算機(jī)中的實(shí)時(shí)對(duì)比,直觀的比較校準(zhǔn)結(jié)果。根據(jù)電容式微位移傳感器的結(jié)構(gòu)特性,對(duì)其靜態(tài)特性及動(dòng)態(tài)特性進(jìn)行校準(zhǔn)。為了實(shí)現(xiàn)校準(zhǔn)系統(tǒng)的高精度要求采用鎖相放大器與取樣積分技術(shù)相結(jié)合,降低系統(tǒng)噪聲影響。最后,參照J(rèn)JF1059-1999《測(cè)量不確定度評(píng)定與表示》的相關(guān)規(guī)定,對(duì)本文提出的電容式線位移校準(zhǔn)系統(tǒng)的測(cè)量不確定度進(jìn)行了分析。分析系統(tǒng)中不確定度的來(lái)源,根據(jù)公式計(jì)算得到合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度和擴(kuò)展不確定度,并給出測(cè)量不確定度報(bào)告。完成了對(duì)校準(zhǔn)裝置的位移標(biāo)準(zhǔn)值的量值溯源,系統(tǒng)溯源結(jié)果符合校準(zhǔn)系統(tǒng)的誤差要求,證明了校準(zhǔn)系統(tǒng)的可行性。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在標(biāo)準(zhǔn)正弦信號(hào)為1280Hz的頻率下,本文提出的電容式微位移校準(zhǔn)系統(tǒng)不確定度達(dá)到了 0.05%,可以對(duì)頻率響應(yīng)在0~10 Hz的電容式、電感式微位移傳感器進(jìn)行校準(zhǔn)。
[Abstract]:With the development of science and technology, the order of magnitude of human measurement becomes smaller and smaller, and precision measuring instruments emerge as the times require. The production technology of nano-scale displacement sensor has gradually matured. However, by analyzing the existing calibration system of linear displacement sensor at home and abroad and JJF1305 -2011 (calibration specification of linear displacement sensor), it is found that there is not yet a set of calibration system for micro-displacement sensor which can combine photoelectric measurement technology and has pertinence. Therefore, aiming at the characteristics of capacitive micro displacement sensor, such as output voltage, low current value and complicated calibration process, a set of calibration system with high precision, high resolution and practical value is studied and designed in this paper. Hope to make up for the current microdisplacement sensor calibration system deficiencies. Firstly, the working principle of capacitive micro displacement sensor is introduced in this paper. The mathematical model of laser heterodyne measurement and acousto-optic modulation is established, and the displacement solution formula is obtained, and the principle block diagram of calibration system is designed. Secondly, in order to achieve the calibration requirements under certain precision requirements, the frequency stabilization module of the light source is designed, the acousto-optic modulator, exciter, power amplifier and photodiode are selected, and the circuit part of the calibration system is designed. The real time comparison between the calibration system and the measured data of the calibrated sensor in the computer is realized by combining the software, and the calibration results are compared intuitively. According to the structural characteristics of capacitive micro displacement sensor, the static and dynamic characteristics are calibrated. In order to achieve the high accuracy of calibration system, the phase-locked amplifier and sampling integration technology are used to reduce the noise of the system. Finally, referring to the relevant provisions of JJF 1059-1999 "Evaluation and expression of Measurement uncertainty", the measurement uncertainty of capacitive line displacement calibration system proposed in this paper is analyzed. Based on the analysis of the source of uncertainty in the system, the synthetic standard uncertainty and extended uncertainty are calculated according to the formula, and the measurement uncertainty report is given. The traceability of the displacement standard value of the calibration device is completed. The traceability of the system meets the error requirement of the calibration system and proves the feasibility of the calibration system. The experimental results show that at the frequency of 1280Hz, the uncertainty of the capacitive micro-displacement calibration system proposed in this paper is up to 0.05, which can calibrate the capacitive and inductive micro-displacement sensors with a frequency response of 0 ~ 10 Hz.
【學(xué)位授予單位】:山東理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號(hào)】:TP212

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 徐山河;肖沙里;王珊;易星;;基于聲光調(diào)制的激光通信調(diào)制系統(tǒng)研究[J];光通信研究;2014年05期

2 馮彬;范錦彪;王燕;;殼體電容式電子測(cè)壓器動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)系統(tǒng)的合理性研究[J];電子器件;2014年02期

3 海靜;盧文科;;基于最小二乘法的差動(dòng)變面積式電容傳感器非線性擬合[J];儀表技術(shù);2014年02期

4 楊明君;龔偉;;線位移傳感器的現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)[J];計(jì)測(cè)技術(shù);2013年05期

5 王健;;多普勒效應(yīng)在檢測(cè)工作中的應(yīng)用[J];中國(guó)計(jì)量;2013年05期

6 范錦彪;祖靜;林祖森;徐鵬;趙曉東;;高g值加速度傳感器激光絕對(duì)法沖擊校準(zhǔn)技術(shù)研究[J];振動(dòng)與沖擊;2012年11期

7 陸蕊;張潔;李剛;張敏捷;陸云桃;周鑫;;國(guó)內(nèi)量具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)狀況淺析[J];計(jì)量與測(cè)試技術(shù);2012年03期

8 唐志鋒;何小妹;王曉梅;;位移傳感器校準(zhǔn)技術(shù)研究[J];計(jì)測(cè)技術(shù);2011年06期

9 韓清華;王海英;董延軍;鄭保;高萬(wàn)忠;;線位移傳感器校準(zhǔn)的一種新裝置[J];計(jì)測(cè)技術(shù);2008年05期

10 吳燕華,張濤,尹伯彪,康巖輝;電壓輸出型線位移傳感器動(dòng)態(tài)檢定系統(tǒng)[J];機(jī)械;2005年07期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前3條

1 張璋;半導(dǎo)體激光器的穩(wěn)頻穩(wěn)相以及在原子光學(xué)中的應(yīng)用[D];浙江大學(xué);2009年

2 劉丹;多功能傳感器信號(hào)重構(gòu)方法及實(shí)驗(yàn)研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2008年

3 劉小康;基于電氣制導(dǎo)與誤差修正的幾何量計(jì)量新方法及新型柵式智能位移傳感器研究[D];重慶大學(xué);2005年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 孫黎;半導(dǎo)體激光器穩(wěn)頻方法的對(duì)比研究[D];中北大學(xué);2015年

2 金建勛;壓力傳感器校準(zhǔn)方法的研究[D];大連理工大學(xué);2014年

3 史左源;唐山地區(qū)高壓開關(guān)柜光纖測(cè)溫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[D];華北電力大學(xué);2014年

4 李昕;線位移傳感器自動(dòng)校準(zhǔn)裝置研究[D];西安電子科技大學(xué);2014年

5 樊俊霞;殼體電容式電子測(cè)壓器的校準(zhǔn)及非線性修正技術(shù)研究[D];中北大學(xué);2013年

6 高晶;聲光調(diào)制器驅(qū)動(dòng)源及其通信系統(tǒng)研究[D];中北大學(xué);2013年

7 李娟;非對(duì)稱結(jié)構(gòu)差動(dòng)位移傳感器參數(shù)化仿真與優(yōu)化[D];西安電子科技大學(xué);2013年

8 沈榮波;低頻振動(dòng)傳感器的動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)[D];中國(guó)地震局工程力學(xué)研究所;2012年

9 張純;加速度傳感器自動(dòng)標(biāo)定系統(tǒng)的研究與實(shí)現(xiàn)[D];湖南大學(xué);2012年

10 劉偉;光纖加速度計(jì)信號(hào)檢測(cè)和性能評(píng)價(jià)方法與技術(shù)[D];哈爾濱工程大學(xué);2012年

,

本文編號(hào):2026560

資料下載
論文發(fā)表

本文鏈接:http://www.lk138.cn/kejilunwen/zidonghuakongzhilunwen/2026560.html


Copyright(c)文論論文網(wǎng)All Rights Reserved | 網(wǎng)站地圖 |

版權(quán)申明:資料由用戶c0be4***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要?jiǎng)h除請(qǐng)E-mail郵箱bigeng88@qq.com